建筑方案设计电气

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1、建筑方案设计电气  导语:如果寒暄只是打个招呼就了事的话,那与猴子的呼叫声有什么不同呢?事实上,正确的寒暄必须在短短一句话中明显地表露出你他的关怀。以下小编为大家介绍建筑方案设计电气文章,欢迎大家阅读参考!  建筑方案设计电气  根据汽轮机排汽凝结方式的不同,用于发电厂的空冷系统可分为直接空冷系统和间接空冷系统两种方式。直接空冷系统,又称空气冷凝系统,汽轮机排汽经粗大排气管道送至室外布置的空冷凝汽器的翅片管束中,冷却空气在翅片管外流动将管内的排气凝结,得到的凝结水由凝结水泵送至回热系统。根据凝汽器形

2、式的不同及所采用的冷却介质的不同,间接空冷系统可分为具有混合式凝汽器的间接空冷系统、具有表面式凝汽器的间接空冷系统和采用冷却剂的间接空冷系统三种方式。本文主要讨论直接空冷系统和具有表凝式凝汽器的间接空冷系统的电气设计。  1直接空冷系统低压配电设计  直接空冷系统,空冷平台高,占地面积大,为充分利用平台下空间及减少母线长度,平台下面的柱网间布置有主变压器、高压厂用变压器、启动/备用变压器、封闭母线、高压架空出线和空冷配电室。空冷干式变压器、空冷PC、变频配电柜、空冷MCC等布置在空冷配电室内。空冷配

3、电室内的配电设备通过电缆沟、电缆桥架/竖井与空冷平台上的用电设备连接。电缆竖井通常设2个,1个动力电缆用,1个控制电缆用,两个电缆竖井沿空冷支撑柱引至空冷平台,空冷平台上部的电缆通道采用动力电缆在上,控制电缆在下的原则,避免动力电缆和控制电缆交叉敷设。  电动机的容量与电压的选择为:200kW及以上的电动机由6kV厂用电系统供电;200kW以下,75kW及以上电动机由380VPC供电;小于75kW电动机由380VMCC供电;保安负荷由380V事故PC或MCC供电。  空冷系统应合理地设置PC段和MC

4、C段的数量,每台机组设立独立的380V空冷动力中心和电动机控制中心,为空冷系统低压负荷供电。380V空冷PC为单母线接线。380V空冷PC、MCC中性点直接接地。空冷系统MCC电源由空冷动力中心提供或由电厂PC段单独提供。  以陕西省某2×300MW燃煤机组的#1空冷机组为例,机组配置30套90kW风机电机,电机连续运行,夏季工况要求风机基本满负荷运行。空冷系统用电负荷按一级负荷考虑,采用换算系数法计算空冷变容量。空冷系统的负荷统计如下:  变压器高压侧电压6kV,直接空冷的主要用电设备是风机电机,

5、考虑夏季时风机经常满负荷运行,可以以110%转速运行,同时变压器留有10%的裕量,经过负荷计算,选用XXkVA的干式变压器4台,两两互为暗备用,其中2台变压器绕组接线为D,yn11,2台变压器绕组接线为Y,yn0,这种2组相位角互差30°的变压器接线方案,可以减小变压器二次侧谐波。  因此,#1空冷机组可以设置4段PC段和2面MCC,PC段主要为风机电机供电,MCC柜为空冷系统内的阀门、照明检修等负荷提供电源。  风机配套电动机为变频调速电机,采用变频控制方式,变频器的铭牌功率应满足风机的功率,应比

6、风机大一档,以满足过载运行起动性能要求。变频器的输出电流不小于电机的最大连续出力时的电流。变频器采用变频配电一体柜,可实现电机过热、电机堵转、电机缺相、接地故障、过流、变频器过热、短路、输入缺相、过频、变频器内部故障等保护功能。  在变频器的使用过程中会遇到谐波干扰的问题,因为在变频器中要进行大功率二极管整流、大功率IGBT逆变,在输入输出回路产生电流高次谐波,干扰供电系统、负载及其它邻近电气设备。抑制谐波的具体的措施有:变频系统的供电电源与其他设备的供电电源相互独立。  在变频器输入侧与输出侧串接

7、合适的电抗器,达到抑制谐波的目的。  电动机和变频器之间电源电缆采用变频电缆,并与弱电控制电缆分开敷设,避免辐射干扰。  变频器采用专用接地线,且用粗短线接地,邻近其他电气设备的地线必须与变频器接地线分开,这样能有效抑制电流谐波对邻近设备的传导和辐射干扰。  空冷变压器选择抑制谐波较好的D,yn11接线组别。  2间接空冷系统低压配电设计  间接空冷系统主要用电设备有:百叶窗、阀门、水泵、照明检修、管道伴热等。其电源引自循环水泵房内的空冷MCC。空冷MCC为抽屉式MNS柜型,下进出线,采用主母线上置

8、方式布置,主母线加防护。MCC柜主电源开关入口需要配置铜排,方便多根电源电缆接入。塔内设备的供电电缆通过塔外电缆沟及塔周电缆桥架到各个设备处。以新疆某2×350MW间冷项目为例,MCC负荷统计如下:  3空冷系统防雷接地的设计  空冷系统按照第一类防雷建筑物考虑。直接空冷系统结构特殊,将最高点的蒸汽分配管与挡风墙立柱作为接闪器经引下线与集中接地装置连接,再与空冷地下主网相连;间接空冷系统结构和湿冷塔类似,防雷接地采用塔顶避雷针加引下线加集中接地装置。  直接空冷系统的

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